Zavření vypínače (CB) skutečně způsobuje přechodný proud. Charakteristiky tohoto přechodného proudu jsou ovlivněny několika faktory v elektrickém systému. Zde je zdokonalené a detailní vysvětlení:
Faktory ovlivňující přechodný proudPoužitá napěťová hladina: Napěťová hladina v okamžiku, kdy se vypínač zavře, přímo ovlivňuje velikost přechodného proudu. Vyšší napětí může vést k vyšším počátečním vrcholům proudu.
Proudová impedance kabelu: Toto je charakteristická impedance kabelu, která hraje významnou roli při určování chování přechodných proudů. Omezuje přechodné proudy, které se objevují během přepínacích událostí.
Kapacitivní reaktance kabelu: Kabely mají inerční kapacitu, zejména dlouhé nebo vysokonapěťové kabely. Při energizaci se tato kapacita nabíjí, což způsobuje přechodný proud. Kapacitivní reaktance ovlivňuje jak velikost, tak dobu trvání tohoto nabíjecího proudu.
Indukčnost v obvodu: Indukční prvky v obvodu ovlivňují rychlost změny proudu. Brání změnám proudu, což ovlivňuje tvar a míru zániku průběhu přechodného proudu.
Náboje na kabelu: Jakékoli reziduální náboje přítomné na kabelu v okamžiku zavření mohou významně ovlivnit přechodné chování. Pokud byl kabel dříve energizován a nebyl plně vybíjen, může přispět k přechodnému proudu.
Tlumení obvodu: Tlumicí prvky snižují oscilace a pomáhají systému rychleji stabilizovat po přepínací události. Vysoké tlumení může omezit vrchol a dobu trvání přechodného proudu.
Sériové přepínání kabelů
Při sériovém přepínání kabelů (b-to-b), kdy jeden kabel je deenergizován, zatímco druhý je energizován pomocí stejného vypínače, mohou mezi kabely protékat přechodné proudy s vysokou magnitudou a rychlou změnou. Tyto proudy jsou především způsobeny přenosem energie uložené v kapacitě deenergizovaného kabelu do energizovaného.
Charakteristiky přechodného proudu: Přechodný proud způsobený sériovým přepínáním je omezen proudovou impedancí kabelů a jakoukoli sériovou indukčností mezi energizovanými a přepínacími kabely. Typicky tento přechodný proud rychle slábne, často uvnitř zlomku cyklu frekvence systému.
Příspěvek zdroje: Během takového přepínání je složka proudu dodávaného zdrojem energie minimální a mění se dostatečně pomalu, aby mohla být obecně zanedbána v analýze přechodných jevů.
Dopad na moderní vypínače: Díky velmi vysokému tlumení přechodného proudu přepínání paralelních kabelů v moderních systémech obvykle není problémem pro současné vypínače, které jsou navrženy tak, aby efektivně zvládaly takové přechodné podmínky.
Typický obvod pro sériové přepínání kabelů
Typický obvod pro sériové přepínání kabelů by zahrnoval dva soubory kabelů spojených na společný bod prostřednictvím vypínače. Po přepnutí, kdy jeden soubor kabelů stane deenergizovaný a druhý energizovaný, přechodné proudy protékají vypínačem a mezi kabely. Návrh obvodu by měl zohlednit výše uvedené faktory, aby zajistil bezpečnou operaci a minimalizoval potenciální zatěžování zařízení.
Bohužel, nemohu zde poskytnout nebo zobrazit obrázek, ale můžete si vizualizovat nebo najít diagramy v technické literatuře nebo manuálech týkajících se inženýrství elektrických systémů, které zobrazují takové obvody. Tyto zdroje ukáží uspořádání kabelů, vypínačů a možná i dalších ochranných zařízení zapojených do sériového přepínání.